Room temperature synthesis of perovskite (MAPbI3) single crystal by anti-solvent assisted inverse temperature crystallization method

结晶 Crystal(编程语言) 微晶 钙钛矿(结构) 晶体生长 材料科学 光致发光 卤化物 单晶 扫描电子显微镜 溶剂 分析化学(期刊) 成核 结晶学 化学工程 化学 无机化学 光电子学 有机化学 复合材料 计算机科学 工程类 程序设计语言
作者
Ramashanker Gupta,Tulja Bhavani Korukonda,Shailendra Kumar Gupta,Bhanu Pratap Dhamaniya,Priyanka Chhillar,Ram Datt,Pargam Vashishtha,Govind Gupta,Vinay Gupta,Ritu Srivastava,Sandeep Pathak
出处
期刊:Journal of Crystal Growth [Elsevier]
卷期号:537: 125598-125598 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.jcrysgro.2020.125598
摘要

Hybrid organic-inorganic lead halide perovskites have shown excellent photovoltaic performance due to their remarkable unique optoelectronic properties in their polycrystalline thin film; however their performance is limited due to the presence of grain boundaries. It is noted that perovskite single crystals have larger domains and hence significantly low trap density with higher diffusion length. In the present manuscript, we report the anti-solvent modified inverse-temperature-crystallization (ITC) approach to synthesis perovskite (MAPbI3) single crystals (1 cm in size) of superior opto-electronic quality at room temperature (30 °C/RT). To accomplish this first we have developed an understanding on the role of various growth parameters such as temperatures and precursor compositions (amount of anti-solvent and solution molarity) during crystal growth via ITC process in attaining the suitable condition for crystal. Careful control over the amount of anti-solvent and solution molarity helps in realizing the crystal growth even at very high temperatures (140 °C) as well as at room temperature. Specifically, the quality of RT crystals was compared with control (60 °C) crystals and high temperature (140 °C/HT) crystals using XRD, vis-NIR absorbance, photoluminescence (PL) and scanning electron microscope (SEM) analysis. The RT single crystals are compared with the control and HT single crystal.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
隐形曼青应助过时的初柔采纳,获得10
刚刚
复杂的访波完成签到,获得积分20
1秒前
无极微光应助从容芸采纳,获得20
1秒前
犯困的溪南完成签到,获得积分10
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
所所应助dophin采纳,获得10
2秒前
田様应助夏辉采纳,获得10
2秒前
领导范儿应助喵喵采纳,获得10
3秒前
胡慧婷完成签到 ,获得积分10
3秒前
李健的小迷弟应助喵喵采纳,获得10
3秒前
完美世界应助喵喵采纳,获得10
3秒前
脑洞疼应助喵喵采纳,获得10
3秒前
嫁接诺贝尔应助喵喵采纳,获得10
3秒前
科研通AI6应助喵喵采纳,获得10
3秒前
小二郎应助喵喵采纳,获得10
3秒前
田様应助喵喵采纳,获得30
3秒前
Orange应助喵喵采纳,获得10
3秒前
丘比特应助喵喵采纳,获得10
3秒前
尘默完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
123发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
Zhuyin发布了新的文献求助30
6秒前
赘婿应助苛帅采纳,获得10
7秒前
研友_wZr5Rn完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
汉堡包应助zh1858f采纳,获得10
8秒前
扶桑发布了新的文献求助10
10秒前
ranj发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
X_X发布了新的文献求助10
12秒前
天天快乐应助小吉麻麻采纳,获得10
12秒前
12秒前
12秒前
lily发布了新的文献求助10
13秒前
科研通AI6应助喵喵采纳,获得10
13秒前
orixero应助喵喵采纳,获得10
13秒前
搜集达人应助喵喵采纳,获得10
13秒前
科研通AI6应助喵喵采纳,获得10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Chemistry and Biochemistry: Research Progress Vol. 7 430
Biotechnology Engineering 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5630027
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4721552
关于积分的说明 14972362
捐赠科研通 4788123
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2556791
邀请新用户注册赠送积分活动 1517752
关于科研通互助平台的介绍 1478367